一种自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114177787A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111146470.5

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本发明提供了一种自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜及其制备方法。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜为由经过同步或不同步交联和改性双处理的纳米纤维相互堆叠复合而成的膜材料;所述自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜的膜厚度为20~200μm,平均孔径为500~800nm。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜表面含有正电性官能团,用以在预定pH值下,吸附溶液中呈负电的生物大分子。该制备方法基于PVA‑co‑PE纳米纤维分散液基体,通过多元醛类和含胺基、季胺类化合物的原位交联,制备表面胺化的PVA‑co‑PE纳米纤维膜,对生物大分子的饱和容量较高,还具备高缓冲溶液通量和高动态吸附性能,这为离子交换层析膜的制备和大规模应用提供了一种新的策略。

    一种自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114177787B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111146470.5

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本发明提供了一种自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜及其制备方法。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜为由经过同步或不同步交联和改性双处理的纳米纤维相互堆叠复合而成的膜材料;所述自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜的膜厚度为20~200μm,平均孔径为500~800nm。该自支撑纳米纤维阴离子交换层析膜表面含有正电性官能团,用以在预定pH值下,吸附溶液中呈负电的生物大分子。该制备方法基于PVA‑co‑PE纳米纤维分散液基体,通过多元醛类和含胺基、季胺类化合物的原位交联,制备表面胺化的PVA‑co‑PE纳米纤维膜,对生物大分子的饱和容量较高,还具备高缓冲溶液通量和高动态吸附性能,这为离子交换层析膜的制备和大规模应用提供了一种新的策略。

    一种有机无机杂化多级结构空气过滤防护材料

    公开(公告)号:CN113769481A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111158435.5

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: B01D39/14 B01D46/00 B01D46/54

    摘要: 本发明提供了一种有机无机杂化多级结构空气过滤防护材料,通过将微纳尺寸的无机粒子分散于纳米纤维悬浮液中,经混合均匀后涂覆于多孔无纺布基材表面得到。如此操作,微纳尺寸的粒子与纳米纤维在无纺布表面形成了纳米纤维杂化网络结构,不仅提高了纳米纤维膜的孔隙、孔隙率、比表面积和表面粗糙度,又能赋予空气过滤防护材料杀菌消毒的作用。本发明具有制备方法简单、耗时短的特点,便于大规模制备,具有较高的经济价值,为解决熔喷驻极无纺布和静电纺丝纳米纤维膜在长期使用和存放过程中,驻极电荷和静电荷易受到外界环境如温度和湿度的影响,从而影响了其长期使用的稳定性和安全性问题,提供了一种新的解决方法和思路。

    对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107268182B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710350816.0

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: D04H1/4382

    摘要: 本发明涉及湿度传感器材料领域,尤其涉及一种对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法。对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜的制备方法,包括以下步骤,首先酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,然后将纳米微晶纤维素悬浮液与热塑性聚合物纳米纤维悬浮液混合均匀后涂覆于基材表面,干燥后基材表面形成薄膜层,除去基材即得对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜。该纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜具有对湿度快速响应且快速恢复的特点。

    对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107268182A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710350816.0

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: D04H1/4382

    摘要: 本发明涉及湿度传感器材料领域,尤其涉及一种对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法。对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜的制备方法,包括以下步骤,首先酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,然后将纳米微晶纤维素悬浮液与热塑性聚合物纳米纤维悬浮液混合均匀后涂覆于基材表面,干燥后基材表面形成薄膜层,除去基材即得对湿度敏感的纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜。该纳米微晶纤维素纳米纤维复合膜具有对湿度快速响应且快速恢复的特点。

    对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107337802B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710350814.1

    申请日:2017-05-18

    摘要: 本发明涉及气敏薄膜的制备领域,尤其涉及一种对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜及其制备方法。对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜的制备方法,包括以下步骤:首先,将热塑性聚合物纳米纤维悬浮液涂覆在基材上,干燥后基材表面形成一层热塑性聚合物薄膜,从基材上撕下热塑性聚合物薄膜;然后通过酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,将纳米微晶纤维素悬浮液涂覆于热塑性聚合物薄膜表面,干燥后即得对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜。制得的气敏薄膜不仅能通过宏观的形态变化确定是否有乙醇或丙酮蒸汽的溢出,而且既能响应乙醇蒸汽又能响应丙酮蒸汽。

    对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107337802A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710350814.1

    申请日:2017-05-18

    摘要: 本发明涉及气敏薄膜的制备领域,尤其涉及一种对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜及其制备方法。对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜的制备方法,包括以下步骤:首先,将热塑性聚合物纳米纤维悬浮液涂覆在基材上,干燥后基材表面形成一层热塑性聚合物薄膜,从基材上撕下热塑性聚合物薄膜;然后通过酸水解纤维素制得纳米微晶纤维素悬浮液,将纳米微晶纤维素悬浮液涂覆于热塑性聚合物薄膜表面,干燥后即得对乙醇和丙酮敏感的气敏薄膜。制得的气敏薄膜不仅能通过宏观的形态变化确定是否有乙醇或丙酮蒸汽的溢出,而且既能响应乙醇蒸汽又能响应丙酮蒸汽。